EP1964094B1 - Procede de pilotage d'un panneau d'affichage par couplage capacitif - Google Patents
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- G09G3/3611—Control of matrices with row and column drivers
- G09G3/3648—Control of matrices with row and column drivers using an active matrix
Definitions
- the invention relates to active matrix panels for displaying images using light emitter networks, for example light-emitting diodes, or optical valve arrays, for example liquid crystal valves. These emitters or valves are generally divided into rows and columns.
- active matrix designates a substrate which integrates networks of electrodes and circuits able to control and feed emitters or optical valves supported by this substrate.
- These electrode arrays generally comprise at least one addressing electrode array, a selection electrode array, at least one reference electrode for addressing and at least one base electrode for feeding these emitters. . Sometimes the reference electrode for addressing and the base electrode for power are merged.
- the panel further comprises at least one upper feed electrode, generally common to all valves or emitters, but which is not integrated with the active matrix.
- Each valve or emitter is generally interposed between a base supply terminal connected to a base electrode for the supply and the upper supply electrode which generally covers the entire panel.
- Each control circuit comprises a control terminal connected to or coupled to an addressing electrode via a selection switch, a selection terminal which corresponds to the control of this switch and which is connected to a selection electrode, and a terminal of reference connected to or coupled to a reference electrode.
- Each control circuit therefore comprises a selection switch adapted to transmit to this circuit the addressing signals from an addressing electrode. Closing the selection switch of a circuit corresponds to the selection of this circuit.
- each addressing electrode is connected to or coupled to the control terminals of the control circuits of all the emitters or valves of the same column; each selection electrode is connected to the selection terminals of the control circuits of all the transmitters or all the valves of the same line.
- the active matrix may also include other row or column electrodes.
- the addressing electrodes are used to address to the control circuits control signals, analog voltage or current, or digital; during the transmission periods, each control signal intended for the control circuit of a valve or transmitter is representative of an image datum of a pixel or sub-pixel associated with this valve or transmitter .
- each control and power supply circuit comprises a memory element, generally a capacitor able to maintain the control voltage of this valve during the duration of an image frame; this capacitor is connected in parallel directly to this valve.
- the control voltage of a valve is the potential difference across this valve.
- the control terminal of the circuit is connected to or coupled to one of the terminals of the valve.
- each control and supply circuit generally comprises a current modulator, generally a TFT transistor, provided with two terminals. current flow, a source terminal and a drain terminal, and a gate terminal for voltage control; this modulator is then connected in series with the transmitter to be controlled, this series being itself connected between an electrode (upper) supply and a base electrode for the power supply; generally, it is the drain terminal which is common to the modulator and the emitter, and the source terminal, connected to the base electrode for the supply, is thus at a constant potential; the modulator control voltage is the potential difference between the gate and the source of the modulator; each control circuit comprises means for generating a control voltage of the modulator as a function of the signal addressed to the control terminal of this circuit; each control circuit also comprises, as previously, a holding capacitor adapted to maintain the control voltage of the modulator during the duration of each image or image frame.
- a current modulator generally a TFT transistor, provided with two terminals. current flow, a source terminal and a drain terminal, and a gate terminal for voltage control;
- control There are typically two types of control: voltage control or current control.
- the addressing signals are voltage steps; in the case of current control, the addressing signals are current steps.
- each control circuit is adapted in a manner known per se to "program", from a current signal, a control voltage of the modulator of this circuit. circuit, which is therefore applied to the gate terminal.
- the addressing electrodes and the selection electrodes are themselves controlled by means of control ("drivers" in English) arranged at the ends of these electrodes, at the edge of the panel; these means generally comprise controllable switches.
- An object of the invention is to avoid this disadvantage.
- the addressing signals are generally transmitted to the control circuits by direct conduction between the addressing electrodes and the control terminals of the circuits, via the selection switch: in the case of analog voltage control of emitter panels, where the control terminal of the circuit corresponds to the gate terminal of the modulator, this gate voltage of the modulator is then equal to the voltage of the addressing electrode which controls this circuit, at least while this circuit is selected.
- connection by capacitive coupling, and not by conduction, between the addressing electrodes and the control terminals of the circuits makes it possible to compensate for the differences in tripping thresholds of the modulators of these circuits, so as to obtain a better uniformity of luminance. screen and better picture display.
- the other documents US6777888 , US6618030 , US6885029 describe a capacitive coupling between the addressing electrodes and the control of the current modulators of the emitters.
- An essential aspect of the invention consists in using such a capacitive coupling for another purpose, namely for the purpose of inverting the voltages at the terminals of the valves or at the terminals of the emitters, or the control voltages of the modulators of the circuit circuits. control of these transmitters, without having to invert the addressing signals, which avoids resorting to expensive means for controlling the addressing electrodes.
- the voltage signal that is transmitted by capacitive coupling is in particular an addressing signal for the transmission, which is representative of an image data item and / or an addressing signal (likewise sign) for depolarization, in particular for the depolarization of the current modulator of an emitter.
- the capacitive coupling makes it possible to modify the voltage of a terminal by a voltage jump.
- an algebraic value voltage step signal ⁇ V transmitted via capacitive coupling by an addressing electrode to a control terminal prior to the potential V cal changes the potential of this terminal from V to V cal + ⁇ V.
- This voltage jump is independent of the value V ini of the initial potential (before the jump) of the addressing electrode.
- the initial value V ini (eg: V ini > 0) of the potential of the addressing electrode coupled to this terminal is sufficiently high for the algebraic sum V ini + ⁇ V ( ⁇ V ⁇ 0) to retain the same sign as V ini , thus to choose
- control of each control circuit of a transmitter comprises, during the display of each image frame, two periods, a period of emission of this transmitter and a period of depolarization of the modulator of the control circuit of this transmitter.
- V ini has no effect on the potential of the control terminal.
- the value of V ini is adapted so that
- the same principle can be applied for the purpose of reversing the voltages across valves or emitter terminals, without having to reverse the polarity between the supply electrodes.
- control method of the invention can be used either only during depolarization periods - and conventional conduction addressing is then used during the emission periods, both during the emission and depolarization periods.
- An advantage of this control method is that it makes it possible to send each circuit a specific depolarization signal, and to adapt the depolarization operation to the polarization level of the modulator of each circuit, which level depends in particular on the signal of addressed issue in the previous issue period.
- the emitters or valves are capable of being fed between at least two feed electrodes, namely a base electrode for the supply which is generally part of the active matrix, and a so-called “upper” supply electrode, which covers generally all the emitters or valves.
- the holding capacitor is adapted to maintain an approximately constant voltage on said control terminal during the duration of an image when said first selector switch and said stall switch are open.
- switches than the stall switch, including the selector switch itself, can be used to connect the voltage stall terminal to the control terminal.
- a predetermined transmission or depolarization voltage is generally applied and maintained at the control terminal of each of said control circuits of said panel.
- Control of the panel is generally intended for displaying a succession (or sequence) of images; each emitter or valve of the panel, then corresponds to a pixel or sub-pixel of the images to be displayed; during each emission period, at each emitter or valve of the panel, is associated a predetermined transmission voltage to control this emitter or valve, this voltage being adapted to obtain the display of said pixel or sub-pixel by this emitter or valve; during each depolarization period, each emitter or valve of the panel, is associated with a predetermined depolarization voltage able to depolarize this emitter, this valve, and / or its control circuit.
- the selection signal is terminated, which has the effect of opening the selection switch of the control circuit.
- the voltage of the control terminal is equal to said predetermined voltage, and is maintained at approximately this value for the remainder of the duration of the period by means of the holding capacitor to which this terminal is connected.
- Obtaining said predetermined voltage from the control terminal in this way results from a voltage jump caused to this terminal by capacitive coupling to the addressing electrode itself subjected to a voltage jump; of this predetermined voltage, it is possible to deduce the voltage jump to be obtained at the control terminal by difference with the potential of the reference electrode to which this terminal has been previously wedged; from this jump in voltage to be obtained at the control terminal, it is possible to deduce the voltage jump to be generated at the addressing electrode, as a function, in particular, of the coupling level with the control terminal.
- the difference ⁇ V pol V pol V ini-P adapted to obtain this depolarization voltage V prog-pol ; a sufficiently high value of V ini-P having the first polarity is then selected, so that the value of V pol-1 resulting from said difference ⁇ V pol also has the first polarity.
- V ini-P 0.
- the polarity of the signals is evaluated with respect to a reference electrode for the control voltage of the circuits; it may be in particular a base electrode for the supply of emitters or valves.
- the voltage of the addressing electrode never changes sign and can advantageously use conventional and economical means for controlling the addressing electrodes.
- said panel comprises an array of light emitters capable of being fed between at least one feed base electrode and at least one feed upper electrode
- each of said emitter control circuits comprises a modulator current generator comprising a voltage control electrode forming the control electrode of said circuit and two current-pass electrodes, which are connected between one of said supply electrodes and a supply electrode of said emitter.
- a modulator is a TFT transistor; the current delivered by the modulator is then a function of the potential difference between the gate terminal and the source terminal of this transistor; this potential difference is generally a function, if not equal to, the potential difference between the control terminal and a reference electrode for the control voltage of the circuit; the reference electrode for the control voltage of the circuit is then formed by the supply base electrode.
- said current modulator is a transistor comprising an amorphous silicon semiconductor layer.
- said emitters are electroluminescent diodes, preferably organic.
- the embodiments presented below relate to image display panels where the emitters are organic electroluminescent diodes deposited on an active matrix incorporating control circuits and power supply of these diodes. These emitters are arranged in line and in column.
- the panel comprises two electrode arrays arranged in line, and where the control circuits of the emitters each comprise only three TFT transistors forming one a current modulator and the other two switches.
- the active matrix also comprises a control and power circuit 1 for each diode 2.
- the panel also comprises an upper supply electrode P A common to all the diodes.
- the control terminal C of the circuit is coupled to an addressing electrode
- this coupling capacitor C C is common to all the control circuits served by this addressing electrode.
- the selection switch T4 is controlled by a selection electrode Y S.
- the circuit 1 also comprises a setting switch T3 adapted to connect, via the switch T4, the control terminal C to the clamping terminal R of the circuit; this setting switch T3 is controlled by a setting electrode Y C.
- the clamping terminal R is connected to the reference electrode P R.
- the current modulator T2 is connected in series with the diode 2: the drain terminal D is thus connected to the cathode of the diode 2.
- This series is connected between two supply electrodes: the source terminal S is connected to the supply base electrode P B and the anode of the diode 2 is connected to the upper supply electrode P A.
- V cal , Vdd and Vss are respectively applied to the reference electrodes P R , supply P A and P B.
- Other references for the control voltage of the circuit can be envisaged without departing from the invention.
- the difference Vdd - Vss is adapted to obtain the emission of the diode when the control of the modulator is greater than its trigger threshold voltage.
- the value of V cal is generally negative (that is to say less than the level "0" of the addressing signal) for reasons which will be described later.
- each frame of image is broken down into a transmission period of the transmitter, for the display of the pixel or sub- corresponding pixel of this image, and a depolarization period, for the compensation of the modulator threshold drift of this circuit.
- each control circuit 1 of a diode 2 For the control of each control circuit 1 of a diode 2, the duration of each image frame is then broken down into six steps.
- Step 1 of setting the modulator control during the transmission period this step marks the beginning of the emission period of the diode during this frame of image.
- Step 2 circuit addressing during the emission period :
- the T3 blocking switch is then opened while keeping the selection switch T4 closed; during this time, the potential of the addressing electrode is raised to the value V data-1 (and the potential of the other addressing electrodes to the values V data-1 , ..., V data-i , .. ..).
- step 2 The duration of step 2 is adapted in a manner known per se to obtain the stabilization of the potentials at these values and to charge the holding capacitor C S.
- the diode 2 begins to emit a luminance proportional, with said correction, to the image data of the pixel or subpixel associated with it during this image frame.
- Step 3 of maintaining the circuit during the emission period :
- the selection switch T4 is opened while keeping the blocking switch T3 open; the control circuit 1 is no longer selected and there is no longer any capacitive coupling between the addressing electrode X D and the control terminal C of the circuit 1.
- the capacitor C S a constant value the voltage of the control terminal C, and the diode 2 continues to emit a luminance proportional to the image data of the pixel or subpixel associated therewith.
- control circuits of the other diode lines are selected and addressed by applying to them also the steps 1 and 2 above; the panel then displays the entire image.
- Step 4 of calibration of the modulator control during the depolarization period the beginning of this step marks the end of the emission period of the diode and the beginning of the depolarization period of the modulator T2.
- the selection switch T4 and the clamping switch T3 are simultaneously closed by respectively applying to the electrodes Y S and Y C a suitable logic signal (see the first two chronograms of FIG. figure 3 ); the closing of T4 has the effect of selecting the control circuit 1 of the diode 2 by coupling, via the capacitor C C , the control terminal C to the address electrode X D ; the simultaneous closing of the switches T3 and T4 has the effect, despite the capacitive coupling, of setting the potential of the control terminal C to the setting potential V cal applied to the reference electrode P R ; during the setting of the control terminal C, the potential of the addressing electrode is raised to the value V ini-P-1 , the value of which will be determined later.
- the duration of this step is sufficiently high to obtain the stabilization of the potentials, and in particular so that the potential of the control terminal C remains at the value V cal .
- Step 5 addressing the circuit during the depolarization period :
- step 5 The duration of step 5 is adapted in a manner known per se to obtain the stabilization of the potentials at these values and to charge the holding capacitor C S.
- the modulator T2 begins to be depolarized in proportion to the value of V prog-pol-1 .
- Step 6 for maintaining the circuit during the depolarization period :
- the selection switch T4 is opened while keeping the clamping switch T3 open; the control circuit 1 is no longer selected and there is no longer any capacitive coupling between the addressing electrode X D and the control terminal C of the circuit 1.
- the capacitor C S a constant value the control voltage of the modulator T2, and the modulator T2 continues to be depolarized in proportion to the value of V prog-pol-1 .
- control voltage of the modulator T2 undergoes a slight drop - ⁇ V prog-pol-cor between step 4 and step 5 due to the suppression of the capacitive coupling; so that the depolarization of the modulator is in accordance with objectives, it is then preferable to make a correction + ⁇ V prog-pol-cor to the value V prog-pol-1 referred to in step 4.
- steps 4 and 5 are applied to the control circuits of the other diode lines so as to depolarize the modulators of the circuits of the other lines; the depolarization of the modulators of the whole panel is thus obtained.
- the end of this step marks the end of the depolarization period of the modulator T2 and the beginning of a new transmission period of the diode 2, during a new image frame.
- the figure 3 represents the control timing diagrams of a control circuit 1 of a transmitter 2 for two successive image frames.
- V prog-pol-1 V data-1 , V ini-P-1 , V pol-1
- the potentials of the control terminal C successively take the values V cal , V prog-data-2 , V cal , V prog-pol-2
- ⁇ V data-2 V data-2 -V ini-E
- ⁇ V prog-data-2 V prog-data-2 - V cal
- ⁇ V pol-2 V pol-2 -V ini-P-2
- ⁇ V prog-pol-2 V prog-pol-2 -V cal .
- the duration of this step be at least equal to 5 ⁇ ⁇ . .
- the value of R4 is generally high, of the order of one hundred kiloOhms, which induces a relatively high time constant ⁇ .
- V prog-data-2 >> V prog-data-1 , which means that the modulator T2 is much more strongly polarized during the second frame than during the first frame, causing a variation of the trigger threshold voltage this much larger modulator; therefore, we choose
- FIG. figure 2 A variant of the first embodiment is illustrated in FIG. figure 2 : the display panel is identical to the previous except that the T3 stall switch is able to connect directly, without going through the selection switch T4, the clamping terminal R to the control terminal C of the circuit 1 '.
- the panel according to this variant can be controlled as described above for the main embodiment.
- the embodiments described below relate to display panels with organic electroluminescent diodes active matrix; the invention applies more generally to all kinds of active matrix display panels, including current-controllable emitters or optical valves.
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Description
- L'invention concerne les panneaux à matrice active qui permettent d'afficher des images à l'aide de réseaux d'émetteurs de lumière, par exemple des diodes électroluminescentes, ou de réseaux de valves optiques, par exemple des valves à cristaux liquides. Ces émetteurs ou ces valves sont généralement répartis en lignes et en colonnes.
- Le terme « matrice active » désigne un substrat qui intègre des réseaux d'électrodes et des circuits aptes à commander et à alimenter des émetteurs ou des valves optiques supportés par ce substrat. Ces réseaux d'électrodes comprennent généralement au moins un réseau d'électrodes d'adressage, un réseau d'électrodes de sélection, au moins une électrode de référence pour l'adressage et au moins une électrode de base pour l'alimentation de ces émetteurs. Parfois, l'électrode de référence pour l'adressage et l'électrode de base pour l'alimentation sont confondues. Le panneau comprend en outre au moins une électrode supérieure d'alimentation, généralement commune à toutes les valves ou à tous les émetteurs, mais qui n'est pas intégrée à la matrice active. Chaque valve ou émetteur est généralement intercalée entre une borne d'alimentation de base reliée à une électrode de base pour l'alimentation et l'électrode supérieure d'alimentation qui couvre généralement l'ensemble du panneau.
- Chaque circuit de commande comprend une borne de commande reliée ou couplée à une électrode d'adressage via un interrupteur de sélection, une borne de sélection qui correspond à la commande de cet interrupteur et qui est reliée à une électrode de sélection, et une borne de référence reliée ou couplée à une électrode de référence.
- Chaque circuit de commande comprend donc un interrupteur de sélection apte à transmettre à ce circuit les signaux d'adressage provenant d'une électrode d'adressage. La fermeture de l'interrupteur de sélection d'un circuit correspond à la sélection de ce circuit.
- Généralement, chaque électrode d'adressage est reliée ou couplée aux bornes de commande des circuits de commande de tous les émetteurs ou de toutes les valves d'une même colonne ; chaque électrode de sélection est reliée aux bornes de sélection des circuits de commande de tous les émetteurs ou de toutes les valves d'une même ligne. La matrice active peut également comprendre d'autres électrodes de ligne ou de colonne.
- Les électrodes d'adressage servent à adresser aux circuits de commande des signaux de commande, analogiques en tension ou en courant, ou numériques ; pendant les périodes d'émission, chaque signal de commande destiné au circuit de commande d'une valve ou d'un émetteur est représentatif d'une donnée d'image d'un pixel ou sous-pixel associé à cette valve ou à cet émetteur.
- Dans le cas d'un panneau de valves optiques, chaque circuit de commande et d'alimentation comprend un élément mémoire, généralement un condensateur apte à maintenir la tension de commande de cette valve pendant la durée d'une trame d'image ; ce condensateur est branché en parallèle directement sur.cette valve. La tension de commande d'une valve est la différence de potentiel aux bornes de cette valve. Dans un cas particulièrement simple de circuit de commande, la borne de commande du circuit est reliée ou couplée à l'une des bornes de la valve.
- Dans le cas d'un panneau d'émetteurs pilotables en courant, par exemple de diodes électroluminescentes, notamment de diodes organiques, chaque circuit de commande et d'alimentation comprend généralement un modulateur de courant, généralement un transistor TFT, doté de deux bornes de passage du courant, une borne de source et une borne de drain, et d'une borne de grille pour la commande en tension ; ce modulateur est alors branché en série avec l'émetteur à commander, cette série étant elle-même branchée entre une électrode (supérieure) d'alimentation et une électrode de base pour l'alimentation ; généralement, c'est la borne de drain qui est commune au modulateur et à l'émetteur, et la borne de source, reliée à l'électrode de base pour l'alimentation, est ainsi à un potentiel constant ; la tension de commande du modulateur est la différence de potentiel entre la grille et la source du modulateur ; chaque circuit de commande comprend des moyens pour générer une tension de commande du modulateur en fonction du signal adressé à la borne de commande de ce circuit ; chaque circuit de commande comprend également, comme précédemment, un condensateur de maintien apte à maintenir la tension de commande du modulateur pendant la durée de chaque image ou trame d'image. Dans un cas particulièrement simple de circuit de commande, la borne de commande du circuit correspond à la borne de grille du modulateur.
- On trouve classiquement deux types de commande : commande en tension ou commande en courant. Dans le cas d'une commande en tension, les signaux d'adressage sont des échelons de tension ; dans le cas de commande en courant, les signaux d'adressage sont des échelons de courant.
- Dans le cas de pilotage en courant de panneaux d'émetteurs, chaque circuit de commande est adapté d'une manière connue en elle-même pour « programmer », à partir d'un signal de courant, une tension de commande du modulateur de ce circuit, qui est donc appliquée à la borne de grille.
- Les électrodes d'adressage et les électrodes de sélection sont elles-mêmes commandées par des moyens de commande (« drivers » en langue anglaise) disposés aux extrémités de ces électrodes, en bordure du panneau ; ces moyens comprennent généralement des interrupteurs commandables.
- Pour assurer une bonne qualité d'affichage des images et/ou pour améliorer la durée de vie du panneau, il importe d'inverser régulièrement la tension de commande des modulateurs des circuits de commande, et/ou la tension d'alimentation des valves ou des émetteurs :
- dans le cas de panneaux de valves optiques, notamment de cristaux liquides, on alterne généralement la tension aux bornes des valves pour éviter d'initier une composante continue de polarisation du cristal liquide ;
- dans le cas de panneaux d'émetteurs de lumière, où les émetteurs sont des diodes électroluminescentes, il peut être avantageux d'inverser régulièrement la tension aux bornes des émetteurs, comme décrit par exemple dans les documents
EP1094438 etEP1197943 ; cependant, pendant les périodes où cette tension d'alimentation est inversée, ces émetteurs n'émettent évidemment aucune lumière, les diodes étant alors polarisées en sens inverse ; - dans le cas de panneaux d'émetteurs pilotables en courant, dont les circuits de commande comprennent un modulateur de courant, où ces modulateurs sont des transistors comprenant des couches actives de silicium amorphe, il peut être avantageux d'inverser régulièrement la tension de commande des modulateurs, notamment pour compenser les dérives de tension de seuil de déclenchement de ce type de transistors : les documents
US2003/052614 ,WO2005/071648 illustrent une telle situation. Lors de l'affichage des images, on distingue alors, pour chaque circuit de commande, des périodes d'affichage ou d'émission, où le signe de cette tension est adapté pour rendre le modulateur passant, et des périodes dites de dépolarisation, où le signe de cette tension est inversé et ne permet pas de rendre le modulateur passant. Pour le pilotage global du panneau, les périodes d'émission et les périodes de dépolarisation peuvent se chevaucher : pendant que les émetteurs ou valves de certaines ligne émettent de la lumière, les circuits, émetteurs ou valves d'autres lignes peuvent être en cours de dépolarisation. Néanmoins, globalement, l'alternance de ces périodes est préjudiciable à la luminance maximum du panneau, puisque la durée globale disponible pour l'émission des émetteurs est réduite de la durée des périodes de dépolarisation. - Toujours dans le cas de panneaux d'émetteurs pilotables en courant, afin d'éviter cette réduction de luminance, le document
WO2005/073948 propose un panneau où chaque émetteur est doté de deux circuits de commande et est piloté alternativement par l'un et par l'autre, ce qui nécessite de doubler le réseau d'électrodes d'adressage. D'autres solutions nécessitent, à l'inverse, de rajouter un réseau d'électrodes de lignes. - Le document
US2003/112205 décrit une solution spécifique : en pilotant le circuit de commande décrit à la figure 6 comme indiqué aux paragraphes 44 et 45 de ce document, où une tension négative Vee est appliquée à l'électrode de référence d'adressage (qui est aussi l'électrode de base pour l'alimentation), pendant les périodes dites de « non-luminescence », on obtient alors une polarisation inverse aux bornes de l'émetteur (ici, une diode électroluminescente), et, pendant cette polarisation inverse, la commande du modulateur de courant Tr2 qui est en série avec cet émetteur est annulée (source et grille de ce modulateur sont au même potentiel à cause de la fermeture de l'interrupteur court-circuitant le condensateur de maintien). - En utilisant les solutions décrites dans les documents
US2003/052614 ,WO2005/071648 , les moyens de commande des électrodes d'adressage doivent alors être adaptés pour transmettre des signaux d'adressage de signes ou de polarité opposés ; la solution décrite dans le documentUS2003/052614 nécessite d'ajouter un élément « bascule » (« toggle » en langue anglaise) en tête de chaque électrode d'adressage ; cette contrainte d'adaptation entraîne un surcoût important des « drivers » de colonne. - Un but de l'invention est d'éviter cet inconvénient.
- Dans l'art antérieur, les signaux d'adressage sont généralement transmis aux circuits de commande par conduction directe entre les électrodes d'adressage et les bornes de commande des circuits, via l'interrupteur de sélection : dans le cas du pilotage analogique en tension de panneaux d'émetteurs, où la borne de commande du circuit correspond à la borne de grille du modulateur, cette tension de grille du modulateur est alors égale à la tension de l'électrode d'adressage qui commande ce circuit, du moins pendant que ce circuit est sélectionné.
- Le document
US6229506 décrit le cas où ces signaux d'adressage sont au contraire transmis aux circuits de commande par couplage capacitif : dans le cas du pilotage en tension (figures 3 et 4 de ce document), une capacité de couplage (référencée respectivement 350 et 450) assure ici la liaison sans conduction directe entre l'électrode d'adressage et la borne de commande du circuit. Lorsqu'un tel circuit est sélectionné, cette disposition permet d'additionner le signal de saut de tension provenant de l'électrode d'adressage à une tension de seuil de déclenchement du modulateur, préalablement stockée dans le circuit. La liaison par couplage capacitif, et non pas par conduction, entre les électrodes d'adressage et les bornes de commande des circuits permet ici de compenser les différences de seuils de déclenchement des modulateurs de ces circuits, de manière à obtenir une meilleure uniformité de luminance de l'écran et une meilleure qualité d'affichage des images. Dans le même but, les autres documentsUS6777888 ,US6618030 ,US6885029 décrivent un couplage capacitif entre les électrodes d'adressage et la commande des modulateurs de courant des émetteurs. - Un aspect essentiel de l'invention consiste à utiliser un tel couplage capacitif dans un autre but, à savoir dans le but d'inverser les tensions aux bornes de valves ou aux bornes d'émetteurs, ou les tensions de commande des modulateurs des circuits de commande de ces émetteurs, sans avoir à inverser les signaux d'adressage, ce qui évite de recourir à des moyens coûteux de commande des électrodes d'adressage.
- Ainsi, selon l'invention, le signal de tension qui est transmis par couplage capacitif est notamment un signal d'adressage pour l'émission, qui est représentatif d'une donnée d'image et/ou un signal d'adressage (de même signe) pour la dépolarisation, notamment pour la dépolarisation du modulateur de courant d'un émetteur.
- De manière générale, le couplage capacitif permet de modifier la tension d'une borne par un saut de tension. Ainsi, un signal d'échelon de tension de valeur algébrique ΔV transmis via couplage capacitif par une électrode d'adressage à une borne de commande préalablement au potentiel Vcal, fait passer le potentiel de cette borne de V à Vcal + ΔV. Ce saut de tension est indépendant de la valeur Vini du potentiel initial (avant le saut) de l'électrode d'adressage. Lorsqu'on souhaite que le potentiel de la borne de commande d'un circuit diminue d'une valeur ΔV (ΔV < 0) à partir d'une valeur initiale Vcal au point d'atteindre un potentiel Vcal + ΔV de signe inverse de celui qu'on applique pour obtenir l'émission de l'émetteur commandé par ce circuit, grâce au couplage capacitif, il suffit, selon l'invention, que la valeur initiale Vini (ex. : Vini > 0) du potentiel de l'électrode d'adressage couplée à cette borne soit suffisamment élevée pour que la somme algébrique Vini + ΔV (ΔV < 0) conserve le même signe que Vini , donc de choisir |Vini| > |ΔV|.
- Pour la mise en oeuvre de l'invention telle que décrite ci-après en détail, le pilotage de chaque circuit de commande d'un émetteur comprend, lors de l'affichage de chaque trame d'image, deux périodes, une période d'émission de cet émetteur et une période de dépolarisation du modulateur du circuit de commande de cet émetteur.
- Pour la mise en oeuvre de l'invention telle que décrite ci-après, lors de chaque période de pilotage d'un circuit, au moins de dépolarisation, sinon aussi d'émission :
- -1/ on sélectionne ce circuit en couplant de manière capacitive la borne de commande de ce circuit à une électrode d'adressage et on « cale » le potentiel de cette borne au potentiel Vcal d'une borne de référence qui devient donc une « borne de calage » de ce circuit ; pendant cette sélection et ce « calage », on applique à l'électrode d'adressage un potentiel Vini, sans aucun effet autre que transitoire, à cause du calage, sur le potentiel de la borne de commande qui reste à la valeur Vcal ;
- -2/ le circuit étant toujours sélectionné mais la borne de commande n'étant plus calée à la borne de calage, on applique à l'électrode d'adressage un signal de saut de tension ΔV qui se répercute par le couplage capacitif à la borne de commande, qui passe ainsi du potentiel Vcal au potentiel Vprog = Vcal + ΔV. Pendant la suite de la période (d'émission ou de dépolarisation) en cours, le potentiel de la borne de commande est maintenu à cette valeur par le condensateur de maintien, comme dans l'art antérieur.
- On voit donc que la valeur de Vini n'a aucune incidence sur le potentiel de la borne de commande. Selon l'invention, dans les périodes d'inversion de tension ou de dépolarisation, on adapte donc la valeur de Vini de manière à ce que |Vini| ≥ |ΔV| afin que le signal à appliquer à l'électrode d'adressage pour obtenir Vprog sur la borne de commande ne change pas de signe. On évite ainsi avantageusement de recourir à des moyens coûteux de commande des électrodes d'adressage.
- Le même principe peut s'appliquer dans le but d'inverser les tensions aux bornes de valves ou aux bornes d'émetteurs, sans avoir à inverser la polarité entre les électrodes d'alimentation.
- La méthode de pilotage propre à l'invention peut être utilisée soit uniquement pendant les périodes de dépolarisation - et on utilise alors un adressage classique par conduction pendant les périodes d'émission, soit à la fois pendant les périodes d'émission et de dépolarisation.
- Un avantage de cette méthode de pilotage est qu'elle permet d'adresser à chaque circuit un signal spécifique de dépolarisation, et d'adapter l'opération de dépolarisation au niveau de polarisation du modulateur de chaque circuit, niveau qui dépend notamment du signal d'émission adressé lors de la période d'émission qui précède.
- L'invention a donc pour objet un procédé de pilotage d'un panneau d'affichage qui comprend :
- un réseau d'émetteurs de lumière ou de valves optiques,
- une matrice active comprenant un réseau d'électrodes pour l'adressage de signaux en tension, un réseau d'électrodes de sélection, un réseau d'électrodes de calage, au moins une électrode de référence pour l'adressage, un réseau de circuits aptes à commander chacun desdits émetteurs ou valves et dotés, chacun, d'une borne de commande en tension apte à être couplée à une électrode d'adressage via un condensateur de couplage et un interrupteur de sélection qui sont montés en série, d'une borne de calage en tension apte à être reliée à ladite borne de commande via un interrupteur de calage, et d'un condensateur de maintien monté entre ladite borne de commande et ladite borne de calage,
- ... la borne de calage étant reliée à l'au moins une électrode de référence, la commande dudit interrupteur de sélection étant reliée à une électrode de sélection et la commande dudit interrupteur de calage étant reliée à une électrode de calage,
- .... ledit procédé comprenant des périodes d'émission lors desquelles une tension prédéterminée d'émission Vprog-data, qui présente une première polarité, est appliquée et maintenue à la borne de commande d'au moins un circuit de commande dudit panneau,
- ... où ce procédé comprend également des périodes de dépolarisation lors desquelles une tension prédéterminée de dépolarisation Vprog-pol, qui présente une deuxième polarité, opposée à la première polarité, est appliquée et maintenue à la borne de commande d'au moins un circuit de commande dudit panneau.
- Les émetteurs ou valves sont aptes à être alimentés entre au moins deux électrodes d'alimentation, à savoir une électrode de base pour l'alimentation qui fait généralement partie de la matrice active, et une électrode dite « supérieure » d'alimentation, qui recouvre généralement l'ensemble des émetteurs ou valves.
- Le condensateur de maintien est apte à maintenir une tension approximativement constante sur ladite borne de commande pendant la durée d'une image lorsque ledit premier interrupteur de sélection et ledit interrupteur de calage sont ouverts.
- D'autre interrupteurs que l'interrupteur de calage, notamment l'interrupteur de sélection lui-même, peuvent servir à relier, la borne de calage en tension à la borne de commande.
- En pratique, lors des périodes d'émission ou de dépolarisation, une tension prédéterminée d'émission ou de dépolarisation est généralement appliquée et maintenue à la borne de commande de chacun desdits circuits de commande dudit panneau.
- De préférence, on applique ladite tension prédéterminée d'émission Vprog-data ou de dépolarisation Vprog-pol à la borne de commande de l'au moins un circuit de commande par couplage capacitif selon les étapes suivantes :
- une étape de calage, lors de laquelle, ladite électrode de référence du panneau étant portée à un potentiel de calage, on applique un signal de sélection à l'électrode de sélection qui commande l'interrupteur de sélection et un signal de calage à l'électrode de calage qui commande l'interrupteur de calage dudit circuit de commande, ces signaux étant aptes à fermer lesdits interrupteurs, et, pendant l'application simultanée dudit signal de sélection et dudit signal de calage, on applique un signal initial de tension Vini-E, Vini-P à l'électrode d'adressage à laquelle ladite borne commande est apte à être couplée,
- une étape d'adressage du circuit, lors de laquelle, ayant mis fin audit signal de calage mais en maintenant ledit signal de sélection, après l'obtention du calage du potentiel de la borne de commande au potentiel de calage Vcal de la borne de calage reliée à ladite électrode de référence et après l'application dudit signal initial, on applique un signal final de tension Vdata, Vpol à ladite électrode d'adressage, ce signal final générant un saut de tension ΔVdata = Vdata - Vini-E, ΔVpol = Vpol - Vini-P sur cette électrode d'adressage qui génère lui-même un saut de tension ΔVprog-data = Vprog-data - Vcal , ΔVprog-pol = Vprog-pol - Vcal sur ladite borne de commande qui est couplée à ladite électrode d'adressage, les valeurs dudit signal initial Vini-E, Vini-P et dudit signal final Vdata, Vpol étant adaptées pour obtenir après ledit saut de tension sur ladite borne de commande ladite tension prédéterminée Vprog-data, Vprog-pol.
- Le pilotage du panneau est généralement destiné à l'affichage d'une succession (ou séquence) d'images ; à chaque émetteur ou valve du panneau, correspond alors un pixel ou sous-pixel des images à afficher ; lors de chaque période d'émission, à chaque émetteur ou valve du panneau, est associée une tension prédéterminée d'émission pour commander cet émetteur ou valve, cette tension étant adaptée pour obtenir l'affichage dudit pixel ou sous-pixel par cet émetteur ou valve ; lors de chaque période de dépolarisation, à chaque émetteur ou valve du panneau, est associée une tension prédéterminée dépolarisation apte à dépolariser cet émetteur, cette valve, et/ou son circuit de commande.
- Ainsi, la tension prédéterminée à appliquer et à maintenir à la borne de commande des circuits de commande dudit panneau est destinée :
- à ce que l'émetteur ou la valve du panneau qui est commandée par ce circuit émette un pixel ou sous-pixel de l'image à afficher,
- ou/et à ce que l'émetteur ou la valve du panneau, ou le circuit de commande, ou, le cas échéant, le modulateur de courant de ce circuit, soit dépolarisés, au moins partiellement.
- Après l'étape d'adressage, on met fin au signal de sélection, ce qui a pour effet d'ouvrir l'interrupteur de sélection du circuit de commande. A cet instant, la tension de la borne de commande est donc égale à ladite tension prédéterminée, et se maintient approximativement à cette valeur pendant le reste de la durée de la période grâce au condensateur de maintien auquel cette borne est connectée.
- L'obtention ainsi réalisée de ladite tension prédéterminée à la borne de commande résulte d'un saut de tension provoqué à cette borne par couplage capacitif à l'électrode d'adressage elle-même soumise à un saut de tension ; de cette tension prédéterminée, on peut déduire le saut de tension à obtenir à la borne de commande par différence avec le potentiel de l'électrode de référence auquel cette borne a été préalablement calée ; à partir de ce saut de tension à obtenir à la borne de commande, on peut déduire le saut de tension à générer à l'électrode d'adressage, en fonction, notamment, du niveau de couplage avec la borne de commande.
- De préférence, quelle que soit la période d'émission ou de dépolarisation, et la polarité de ladite tension prédéterminée d'émission Vprog-data ou de ladite tension prédéterminée de dépolarisation Vprog-pol, on choisit ledit signal initial de tension Vini-P et ledit signal final de tension Vpol de manière à ce que lesdits signaux présentent tous la même première polarité.
- En pratique, par exemple pour une période de dépolarisation et une tension prédéterminée de dépolarisation Vprog-pol à appliquer à la borne de commande (C) d'un circuit de commande, on choisit d'abord la différence ΔVpol = Vpol - Vini-P adaptée à l'obtention de cette tension de dépolarisation Vprog-pol; on choisit ensuite une valeur suffisamment élevée de Vini-P présentant la première polarité, pour que la valeur de Vpol-l, découlant de ladite différence ΔVpol, présente aussi la première polarité. De préférence, lorsque la valeur de ΔVpol le permet, on choisit Vini-P = 0.
- La polarité des signaux est évaluée par rapport à une électrode de référence pour la tension de commande des circuits ; il peut s'agir notamment d'une électrode de base pour l'alimentation des émetteurs ou des valves.
- Ainsi, la tension de l'électrode d'adressage ne change jamais de signe et on peut avantageusement utiliser des moyens classiques et économiques pour la commande des électrodes d'adressage.
- De préférence, ledit panneau comprend un réseau d'émetteurs de lumière aptes à être alimentés entre au moins une électrode de base d'alimentation et au moins une électrode supérieure d'alimentation, et chacun desdits circuits de commande d'un émetteur comprend un modulateur de courant comprenant une électrode de commande en tension formant l'électrode de commande dudit circuit et deux électrodes de passage du courant, qui sont branchées entre l'une desdites électrodes d'alimentation et une électrode d'alimentation dudit émetteur. Généralement, un tel modulateur est un transistor TFT ; le courant délivré par le modulateur est alors fonction de la différence de potentiel entre la borne de grille et la borne de source de ce transistor ; cette différence de potentiel est généralement fonction, sinon égale, à la différence de potentiel entre la borne de commande et une électrode de référence pour la tension de commande du circuit ; l'électrode de référence pour la tension de commande du circuit est alors formée par l'électrode de base d'alimentation.
- De préférence, ledit modulateur de courant est un transistor comprenant une couche de semi-conducteur en silicium amorphe.
- De préférence, lesdits émetteurs sont des diodes électroluminescentes, de préférence, organiques.
- L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, et en référence aux figures annexées sur lesquelles :
- les
figures 1 et 2 décrivent deux modes de réalisation de circuits de commande de panneaux selon l'invention ; - la
figure 3 est un chronogramme des signaux appliqués pendant une succession de périodes et de trames pour la commande du circuit de lafigure 1 lors du pilotage d'un panneau selon la première modalité de l'invention (signaux logiques VYS, VYC, signaux d'adressage VXD) ; ce chronogramme illustre également l'évolution du potentiel de commande du modulateur VG de ce circuit, et de l'intensité Idd du courant circulant dans la diode que ce circuit commande. - Les figures représentant des chronogrammes ne prennent pas en compte d'échelle de valeurs afin de mieux faire apparaître certains détails qui n'apparaîtraient pas clairement si les proportions avaient été respectées.
- Afin de simplifier la description, on utilise des références identiques pour les éléments qui assurent les mêmes fonctions.
- Les modes de réalisation présentés ci-après concernent des panneaux d'affichage d'images où les émetteurs sont des diodes organiques électroluminescentes déposées sur une matrice active intégrant des circuits de commande et d'alimentation de ces diodes. Ces émetteurs sont disposés en ligne et en colonne.
- On va maintenant décrire un premier mode de réalisation de l'invention où le panneau comprend deux réseaux d'électrodes disposées en ligne, et où les circuits de commande des émetteurs ne comprennent chacun que trois transistors TFT formant l'un un modulateur de courant et les deux autres des interrupteurs.
- En référence à la
figure 1 qui décrit un circuit de commande et d'alimentation d'une diode et ses connexions aux électrodes du panneau, la matrice active du panneau selon ce premier mode de réalisation comprend : - un réseau d'électrodes d'adressage disposées en colonnes de manière à ce que tous les circuits commandant les diodes d'une même colonne soient desservis par la même électrode d'adressage XD ;
- un réseau d'électrodes de sélection YS disposées en lignes de manière à ce que tous les circuits commandant les diodes d'une même ligne soient desservis par la même électrode ;
- un réseau d'électrodes de commande de calage YC disposées en lignes de manière à ce que tous les circuits commandant les diodes d'une même ligne soient desservis par la même électrode ;
- une électrode de référence PR commune à tous les circuits ;
- une électrode de base d'alimentation PB commune à tous les circuits ;
- La matrice active comprend également un circuit 1 de commande et d'alimentation pour chaque diode 2.
- Le panneau comprend également une électrode supérieure d'alimentation PA, commune à toutes les diodes.
- Le circuit 1 de commande et d'alimentation de chaque diode 2 comprend :
- un modulateur de courant T2 comprenant deux bornes de courant, à savoir une borne de drain D et une borne de source S, et une borne de grille G, qui correspond ici à la borne de commande C du circuit.
- un condensateur de maintien CS branché entre ladite grille G et une borne de calage R du circuit.
- La borne de commande C du circuit est couplée à une électrode d'adressage
- XD via un interrupteur de sélection T4 et un condensateur de couplage CC, qui sont branchés en série ; il n'y a ici aucune connexion par conduction électrique entre cette borne de commande C et cette électrode d'adressage XD. De préférence, ce condensateur de couplage CC est commun à tous les circuits de commande desservis par cette électrode d'adressage. L'interrupteur de sélection T4 est commandé par une électrode de sélection YS.
- Le circuit 1 comprend également un interrupteur de calage T3 apte à relier, via l'interrupteur T4, la borne de commande C à la borne de calage R du circuit ; cet interrupteur de calage T3 est commandé par une électrode de calage YC.
- La borne de calage R est reliée à l'électrode de référence PR.
- Le modulateur de courant T2 est relié en série avec la diode 2 : la borne de drain D est ainsi connectée à la cathode de la diode 2. Cette série est branchée entre deux électrodes d'alimentation : la borne de source S est connectée à l'électrode de base d'alimentation PB et l'anode de la diode 2 est connectée à l'électrode supérieure d'alimentation PA.
- En référence à la
figure 3 , on va maintenant décrire le fonctionnement du panneau selon ce premier mode de réalisation. - On applique aux électrodes de référence PR, d'alimentation PA et PB, respectivement les potentiels Vcal, Vdd et Vss. Ici, le potentiel Vss de l'électrode de base d'alimentation PB est nul et sert de référence pour la tension de commande du circuit, qui correspond ici à la différence VG-VS = VG-VSS = VG. D'autres références pour la tension de commande du circuit peuvent être envisagées sans se départir de l'invention. La différence Vdd - Vss est adaptée pour obtenir l'émission de la diode quand la commande du modulateur est supérieure à sa tension de seuil de déclenchement. La valeur de Vcal est généralement négative (c'est-à-dire inférieure au niveau « 0 » du signal d'adressage) pour des raisons qui seront décrites ultérieurement.
- Comme dans l'art antérieur précédemment cité, au niveau de chaque diode du panneau et de son circuit de commande, chaque trame d'image se décompose en une période d'émission de l'émetteur, pour l'affichage du pixel ou sous-pixel correspondant de cette image, et une période de dépolarisation, pour la compensation de la dérive du seuil du modulateur de ce circuit.
- Pour la commande de chaque circuit de commande 1 d'une diode 2, la durée de chaque trame d'image se décompose alors en six étapes.
- On ferme simultanément l'interrupteur de sélection T4 et l'interrupteur de calage T3 en appliquant respectivement aux électrodes YS et YC un signal logique adapté (voir les deux premiers chronogrammes de la
figure 3 ) ; la fermeture de T4 a pour effet de sélectionner le circuit de commande 1 de la diode 2 (ainsi que les autres circuits de la même ligne), en couplant, via le condensateur CC, la borne de commande C à l'électrode d'adressage XD ; la fermeture simultanée des interrupteurs T3 et T4 a également pour effet, malgré le couplage capacitif, de caler le potentiel la borne de commande C au potentiel de calage Vcal appliqué à l'électrode de référence PR, et ainsi de caler la tension de la grille G du modulateur T2 ; pendant le calage de la borne de commande C, on porte le potentiel de l'électrode d'adressage à la valeur Vini-E = 0. La durée de cette étape est suffisamment élevée pour obtenir la stabilisation des potentiels, et notamment pour que le potentiel de la grille G reste à la valeur Vcal. - On ouvre alors l'interrupteur de calage T3 tout en maintenant l'interrupteur de sélection T4 fermé ; pendant ce temps, on porte le potentiel de l'électrode d'adressage à la valeur Vdata-1 (et le potentiel des autres électrodes d'adressage aux valeurs Vdata-1, ..., Vdata-i, ....). Par couplage capacitif via le condensateur de couplage CC, le potentiel VG de la grille G subit un saut (positif) ΔVprog-data-1 proportionnel à ΔVdata-i = Vdata-1 - Vini-E = Vdata-1, et passe ainsi de la valeur Vcal à une valeur positive Vcal + ΔVprog-data-1 = Vprog-data-1 ; la valeur de Vdata-1 est établie de manière à ce que la tension de commande du modulateur VG-VS = Vproo-data-1- VSS = Vprog-data-1 soit proportionnelle à la donnée d'image à afficher par la diode 2 durant cette trame d'image, à une correction près qui sera décrite ultérieurement. La durée de l'étape 2 est adaptée d'une manière connue en elle-même pour obtenir la stabilisation des potentiels à ces valeurs et pour charger le condensateur de maintien CS. A ce stade, la diode 2 commence donc à émettre une luminance proportionnelle, à ladite correction près, à la donnée d'image du pixel ou sous-pixel qui lui est associée lors de cette trame d'image.
- Pendant la suite de la période d'émission de cette diode 2 lors de cette trame d'image, on ouvre l'interrupteur de sélection T4 tout en maintenant ouvert l'interrupteur de calage T3 ; le circuit de commande 1 n'est donc plus sélectionné et il n'y a plus de couplage capacitif entre l'électrode d'adressage XD et la borne C de commande du circuit 1. Pendant cette étape, le condensateur CS maintient à une valeur constante la tension de la borne de commande C, et la diode 2 continue donc d'émettre une luminance proportionnelle à la donnée d'image du pixel ou sous-pixel qui lui est associée.
- Il se peut que la tension la tension de la borne de commande C subisse une légère chute -ΔVprog-data-cor entre l'étape 2 et l'étape 3 du fait de la suppression du couplage capacitif ; afin que la luminance de la diode soit bien proportionnelle à la donnée d'image, il est préférable d'apporter une correction +ΔVprog-data-cor à la valeur Vprog-data-1 visée à l'étape 2.
- Pendant cette étape 3, on sélectionne et on adresse les circuits de commande des autres lignes de diodes en leur appliquant également les étapes 1 et 2 ci-dessus ; le panneau affiche alors l'intégralité de l'image.
- On ferme simultanément l'interrupteur de sélection T4 et l'interrupteur de calage T3 en appliquant respectivement aux électrodes YS et YC un signal logique adapté (voir les deux premiers chronogrammes de la
figure 3 ) ; la fermeture de T4 a pour effet de sélectionner le circuit de commande 1 de la diode 2 en couplant, via le condensateur CC, la borne de commande C à l'électrode d'adressage XD ; la fermeture simultanée des interrupteurs T3 et T4 a pour effet, malgré le couplage capacitif, de caler le potentiel de la borne de commande C au potentiel de calage Vcal appliqué à l'électrode de référence PR ; pendant le calage de la borne de commande C, on porte le potentiel de l'électrode d'adressage à la valeur Vini-P-1 dont la valeur sera établie ultérieurement. La durée de cette étape est suffisamment élevée pour obtenir la stabilisation des potentiels, et notamment pour que le potentiel de la borne de commande C reste à la valeur Vcal. - On ouvre alors l'interrupteur de calage T3 tout en maintenant l'interrupteur de sélection T4 fermé ; pendant ce temps, on porte le potentiel de l'électrode d'adressage à la valeur Vpol-1 inférieure à Vdata-1. Par couplage capacitif via le condensateur de couplage CC, la tension VG de la borne de commande C subit donc un saut de tension ΔVprog-pol-1 proportionnel à ΔVpol-1 = Vpol-1 - Vini-P-1, et passe ainsi de la valeur Vcal à une valeur : Vcal + ΔVprog-pol-1 = Vprog-pol-1 ; selon l'invention, les valeurs de Vini-P-1 et de Vpol-1 sont choisies selon un double critère :
- critère 1 : la différence ΔVpol-1 positive ici (mais négative lors de la 2ème trame d'image - voir
figure 3 ), est adaptée, à une correction près qui sera décrite ultérieurement, pour obtenir une tension (négative) de commande de dépolarisation du modulateur VG-VS = Vprog-pol-1 - Vss= Vprog-pol-1 de valeur adaptée, d'une manière connue en elle-même, pour compenser la dérive de la tension de seuil de déclenchement du modulateur qui s'est produite pendant la période d'émission précédente ; - critère 2 : Vini-P-1 est suffisamment élevé pour que Vpol-1, défini selon le critère 1, soit positif ou nul. De préférence, lorsque la valeur de ΔVpol-1 le permet, on choisit Vini-P-1 = 0, comme l'illustre la
figure 3 dans le cas de la première trame. Ainsi, la tension de l'électrode d'adressage ne change jamais de signe et on peut avantageusement utiliser des moyens classiques et économiques pour la commande des électrodes d'adressage. - La durée de l'étape 5 est adaptée d'une manière connue en elle-même pour obtenir la stabilisation des potentiels à ces valeurs et pour charger le condensateur de maintien CS. A ce stade, le modulateur T2 commence à être dépolarisé en proportion de la valeur de Vprog-pol-1.
- Pendant la suite de la période de dépolarisation de cette diode 2 lors de cette trame d'image, on ouvre l'interrupteur de sélection T4 tout en maintenant ouvert l'interrupteur de calage T3 ; le circuit de commande 1 n'est donc plus sélectionné et il n'y a plus de couplage capacitif entre l'électrode d'adressage XD et la borne C de commande du circuit 1. Pendant cette étape, le condensateur CS maintient à une valeur constante la tension de commande du modulateur T2, et le modulateur T2 continue donc d'être dépolarisé en proportion de la valeur de Vprog-pol-1.
- Il se peut que la tension de commande du modulateur T2 subisse une légère chute -ΔVprog-pol-cor entre l'étape 4 et l'étape 5 du fait de la suppression du couplage capacitif ; afin que la dépolarisation du modulateur soit conforme aux objectifs, il est alors préférable d'apporter une correction +ΔVprog-pol-cor à la valeur Vprog-pol-1 visée à l'étape 4.
- Pendant cette étape 6, on applique les étapes 4 et 5 aux circuits de commande des autres lignes de diodes de manière à dépolariser les modulateurs des circuits des autres lignes ; on obtient ainsi la dépolarisation des modulateurs de l'ensemble du panneau.
- La fin de cette étape marque la fin de la période de dépolarisation du modulateur T2 et le début d'une nouvelle période d'émission de la diode 2, lors d'une nouvelle trame d'image.
- La
figure 3 représente les chronogrammes de commande d'un circuit de commande 1 d'un émetteur 2 pour deux trames d'image successives. - Comme on l'a vu ci-dessus, lors de la première trame, les potentiels de l'électrode d'adressage XD prennent successivement les valeurs Vini-E = 0, Vdata-1, Vini-P-1 , Vpol-1, et les potentiels de la grille G du modulateur T2 prennent successivement les valeurs Vcal, Vprog-data-1, Vcal, Vprog-pol-1, avec ΔVdata-1 = Vdata-1 - Vini-E, ΔVprog-data-1 = Vprog-data-1 - Vcal, ΔVpol-1 = Vpol-1 - Vini-P-1, ΔVprog-pol-1 = Vprog-pol-1 - Vcal ; comme ici Vprog-pol-1 ≥ Vcal (c'est à dire ΔVprog-pol-1 ≥ 0), on peut garder Vini-P-1 = 0, car ΔVpol-1 est lui aussi positif ou nul de sorte que Vpol-1 reste du même signe de Vdata-1.
- De la même manière, lors de la deuxième trame, les potentiels de l'électrode d'adressage XD prennent successivement les valeurs Vini-E = 0, Vdata-2, Vini-P-2, Vpol-2, et les potentiels de la borne de commande C prennent successivement les valeurs Vcal, Vprog-data-2, Vcal, Vprog-pol-2, avec ΔVdata-2 = Vdata-2 - Vini-E, ΔVprog-data-2 = Vprog-data-2 - Vcal, ΔVpol-2 = Vpol-2 - Vini-P-2, ΔVprog-pol-2 = Vprog-pol-2 - Vcal. ; comme cette fois Vprog-pol-2 < Vcal. (c'est à dire ΔVprog-pol-1 < 0), il convient que Vini-P-2 ≥ - ΔVpol-2 de manière à ce que Vini-P-2 + ΔVpol-2 = Vpol-2 reste positif ou nul, c'est-à-dire du même signe de Vdata-2.
- On démontre que la constante K(t) de proportionnalité, c'est-à-dire de couplage, entre les sauts de potentiel sur la borne de commande C : ΔVprog-data-1, ΔVprog-pol-1, ΔVprog-data-2, et ΔVprog-pol-2, et les sauts correspondants de potentiel sur l'électrode d'adressage ΔVdata-1, ΔVpol-1, ΔVdata-2, et ΔVpol-2, qui évolue en fonction du temps à partir de l'instant t = 0 auquel on applique ledit saut de potentiel sur l'électrode d'adressage, s'exprime sous la forme :
- où K = CC / (CC + CS), CC et CS désignant ici les valeurs des capacités respectivement des condensateurs de couplage et des condensateurs de maintien,
- où τ = R4 x CS x CC / (CC + CS), où R4 désigne la résistance électrique de l'interrupteur de sélection lorsqu'il est fermé.
- Pour obtenir la stabilisation des potentiels et pour charger le condensateur de maintien CS lors d'une étape d'adressage (étape 2 ou 5 ci-dessus), il est préférable que la durée de cette étape soit au moins égale à 5 x τ .
- Comme les transistors du circuit de commande sont en silicium amorphe, la valeur de R4 est généralement élevée, de l'ordre de la centaine de kiloOhms, ce qui induit une constante de temps τ relativement élevée.
- Plus précisément, en prenant CS = 0,5 pF, CC = 3 pF, une simulation à l'aide du logiciel SPICE montre que la durée pour obtenir la stabilisation des potentiels après un signal d'adressage présentant un saut de potentiel de 17 V est de 3,25 µs.
- Plus précisément, en prenant CS = 0,5 pF, CC = 10 pF, une simulation à l'aide du logiciel « aimSPICE » montre que la durée pour obtenir la stabilisation des potentiels après un signal d'adressage présentant un saut de potentiel de 16 V est de 4,5 µs.
- Concernant la durée de stabilisation, ces deux simulations donnent des résultats plus précis quoique du même ordre de grandeur que l'équation ci-dessus.
- Afin d'obtenir une constante K de couplage aussi proche que possible de 1, il est préférable de choisir CC >> CS, ce qui est illustré par les deux exemples de simulation ci-dessus.
- Comme l'illustre la
figure 3 , Vprog-data-2 >> Vprog-data-1, ce qui signifie que le modulateur T2 est beaucoup plus fortement polarisé lors de la deuxième trame que lors de la première trame, entraînant une variation de la tension de seuil de déclenchement de ce modulateur beaucoup plus importante ; en conséquence, on choisit |Vprog-pol-2| >> |Vprog-pol-1|, de manière à compenser cette polarisation plus importante lors de la deuxième trame par une dépolarisation également plus importante. On voit donc que ce mode de réalisation de l'invention permet avantageusement d'adapter la valeur de chaque signal d'adressage de dépolarisation Vpol-i d'une période de dépolarisation à la valeur de chaque signal d'adressage d'affichage Vdata-i de la période d'affichage qui précède de manière à compenser au mieux les dérives de tension de seuil de déclenchement des modulateurs de chaque circuit de commande 1. - Une variante du premier mode de réalisation est illustré à la
figure 2 : le panneau d'affichage est identique au précédent à la différence près que l'interrupteur de calage T3 est apte à relier directement, sans passer par l'interrupteur de sélection T4, la borne de calage R à la borne de commande C du circuit 1'. - Le panneau selon cette variante peut être piloté comme décrit précédemment pour le mode principal de réalisation.
- Les modes de réalisation décrits ci-après concernent des panneaux d'affichage à diodes organiques électroluminescentes à matrice active ; l'invention s'applique plus généralement à toutes sortes de panneaux d'affichage à matrice active, notamment à émetteurs pilotables en courant ou à valves optiques.
Claims (5)
- Procédé de pilotage d'un panneau d'affichage qui comprend :- un réseau d'émetteurs de lumière ou de valves optiques,- une matrice active comprenant un réseau d'électrodes pour l'adressage (XD) de signaux en tension, un réseau d'électrodes de sélection (YS), un réseau d'électrodes de calage (YC), au moins une électrode de référence pour l'adressage (PR), un réseau de circuits aptes à commander chacun desdits émetteurs ou valves et dotés, chacun (1, 1'), d'une borne de commande en tension (C) apte à être couplée à une électrode d'adressage (XD) via un condensateur de couplage (CC) et via un interrupteur de sélection (T4) qui sont montés en série, d'une borne (R) de calage en tension apte à être reliée à ladite borne de commande (C) via un interrupteur de calage (T3), et d'un condensateur de maintien (CS) monté entre ladite borne de commande (C) et ladite borne de calage (R),... la borne (R) de calage étant reliée à l'au moins une électrode de référence (PR), la commande dudit interrupteur de sélection (T4) étant reliée à une électrode de sélection (YS) et la commande dudit interrupteur de calage (T3) étant reliée à une électrode de calage (Yc),.... ledit procédé comprenant :- des périodes d'émission lors desquelles une tension prédéterminée d'émission (Vprog-data), qui présente une première polarité, est appliquée à la borne de commande d'au moins un circuit de commande dudit panneau par couplage capacitif à travers le condensateur de couplage (CC), suite à un saut de tension généré par une succession de signaux (Vini-E, Vdata) appliqués à l'électrode d'adressage ; ladite tension prédéterminée d'émission (Vprog-data) étant ensuite maintenue à ladite borne de commande à l'aide dudit condensateur de maintien (CS), et- des périodes de dépolarisation lors desquelles une tension prédéterminée de dépolarisation (Vprog-pol ), qui présente une deuxième polarité, opposée à la première polarité, est appliquée à la borne de commande d'au moins un circuit de commande dudit panneau par couplage capacitif à travers le condensateur de couplage (CC), suite à un saut de tension généré par une succession de signaux (Vini-P, Vpol) appliqués à l'électrode d'adressage ; ladite tension prédéterminée de dépolarisation (Vprog-pol ) étant ensuite maintenue à ladite borne de commande à l'aide dudit condensateur de maintien (CS),caractérisé en ce que, quelle que soit la période d'émission ou de dépolarisation, et la polarité de ladite tension prédéterminée d'émission (Vprog-data) ou de ladite tension prédéterminée de dépolarisation (Vprog-pol) qui sont appliquées, lesdits signaux (Vini-E, Vdata; Vini-P, Vpol) appliqués à l'électrode d'adressage (XD) à laquelle ladite borne commande (C) est apte à être couplée présentent tous la même première polarité,
et en ce que, pendant lesdites périodes d'émission et de dépolarisation, la tension (VCAL) appliquée à l'électrode de référence (PR) à laquelle ladite borne (R) de calage est reliée est maintenue à une valeur constante. - Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'on applique ladite tension prédéterminée d'émission (Vprog-data) ou de dépolarisation (Vprog-pol) à la borne de commande (C) de l'au moins un circuit de commande (1, 1') par couplage capacitif selon les étapes suivantes :- une étape de calage, lors de laquelle, ladite électrode de référence du panneau (PR) étant portée à un potentiel de calage (Vcal), on applique un signal de sélection à l'électrode de sélection (YS) qui commande l'interrupteur de sélection (T4) et un signal de calage à l'électrode de calage (YC) qui commande l'interrupteur de calage (T3) dudit circuit de commande, ces signaux étant aptes à fermer lesdits interrupteurs (T4, T3), et, pendant l'application simultanée dudit signal de sélection et dudit signal de calage, on applique un signal initial de tension (Vini-E, Vini-P) à l'électrode d'adressage (XD) à laquelle ladite borne commande (C) est apte à être couplée,- une étape d'adressage du circuit, lors de laquelle, ayant mis fin audit signal de calage mais en maintenant ledit signal de sélection, après l'obtention du calage du potentiel de la borne de commande (C) au potentiel de calage (Vcal) de la borne de calage (R) reliée à ladite électrode de référence (PR) et après l'application dudit signal initial, on applique un signal final de tension (Vdata, Vpol) à ladite électrode d'adressage (XD), la succession dudit signal initial (Vini-E, Vini-P) et dudit signal final générant ledit saut de tension (ΔVdata = Vdata - Vini-E, ΔVpol = Vpol - Vini-P) sur cette électrode d'adressage (XD) qui génère lui-même un saut de tension (ΔVprog-data = Vprog-data - Vcal, ΔVprog-pol = Vprog-pol - Vcal) sur ladite borne de commande (C) qui est couplée à ladite électrode d'adressage (XD), les valeurs dudit signal initial (Vini-E, Vini-P) et dudit signal final (Vdata, Vpol) étant adaptées pour obtenir après ledit saut de tension sur ladite borne de commande (C) ladite tension prédéterminée (Vprog-data, Vprog-pol).
- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que ledit panneau comprenant un réseau d'émetteurs de lumière aptes à être alimentés entre au moins une électrode de base d'alimentation PB et au moins une électrode supérieure d'alimentation PA, chacun desdits circuits de commande d'un émetteur (2) comprend un modulateur de courant (T2) comprenant une électrode de commande en tension (G) formant la borne de commande (C) dudit circuit et deux électrodes (D, S) de passage du courant, qui sont branchées entre l'une desdites électrodes d'alimentation (PA, PB) et une électrode d'alimentation dudit émetteur.
- Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que ledit modulateur de courant est un transistor comprenant une couche de semi-conducteur en silicium amorphe.
- Procédé selon la revendication 3 ou 4 caractérisé en ce que lesdits émetteurs sont des diodes électroluminescentes.
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